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文档简介
甘肃省陇南市第五中学2027届高二上物理期末学业质量监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、现有四条完全相同的垂直于纸面放置的平行长直导线,横截面分别位于一正方形abcd的四个顶点上,内部分别通有方向垂直于纸面向里,大小为,,,的恒定电流.已知载流长直导线周围磁场的磁感应强度大小为,式中常量,I为电流强度,r为距导线的距离.若电流Ia在正方形的几何中心O点处产生的磁感应强度大小为B,则O点处实际的磁感应强度的大小及方向为(忽略电流间的相互作用)()A.,方向指向ad中点 B.,方向指向ab中点C.10B,方向垂直于纸面向里 D.10B,方向垂直于纸面向外2、如图所示为建筑材料被吊车竖直向上提升过程的速度-时间图象,则下列判断正确的是()A.前5s的平均速度是0.5m/sB.0~10s的平均速度小于30~36s的平均速度C.30~36s钢索拉力的功率不变D.前10s钢索最容易发生断裂3、如图所示,美国物理学家安德森在研究宇宙射线时,在云雾室里观察到有一个粒子的径迹和电子的径迹弯曲程度相同,但弯曲方向相反,从而发现了正电子,获得了诺贝尔物理学奖.下列说法正确的是()A.弯曲的轨迹是抛物线B.电子受到电场力作用C.云雾室中的磁场方向垂直纸面向外D.云雾室中的磁场方向垂直纸面向里4、电磁炮是利用电磁发射技术制成的一种先进的动能杀伤武器。如图为美国试验所采用的电磁轨道,该轨道长10m,宽2m。若发射质量为100g的炮弹从轨道左端以初速度为零开始加速,当回路中的电流恒为20A时,最大速度可达4km/s轨道间所加磁场为匀强磁场,不计空气及摩擦阻力。下列说法正确的是()A.磁场方向为竖直向下B.磁场方向为水平向右C.电磁炮的加速度大小为4×105m/s2D.磁感应强度的大小为2×103T5、用电流表和电压表测量电阻的电路如图所示,其中为待测电阻.电表内阻对测量结果的影响不能忽略,下列说法中正确的是()A.电流表的示数小于通过Rx的电流B.电流表的示数大于通过Rx的电流C.电压表的示数小于Rx两端的电压D.电压表的示数大于Rx两端的电压6、如图所示为电流天平,可以用来测量匀强磁场中的磁感应强度.它的右臂挂着矩形线圈,匝数为n,线圈的水平边长为l,处于匀强磁场中,磁感应强度B的方向与线圈平面垂直.当线圈中通过逆时针方向电流I时,调节砝码使两臂达到平衡.下列说法中正确的是()A.线圈只有bc边受到安培力B.线圈受到的磁场对它的力方向水平指向纸内C.若电流大小不变而方向反向,线圈仍保持平衡状态D.若发现左盘向上翘起,则增大线圈中的电流可使天平恢复平衡二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示的电路中,电源电动势为12V,内阻为2Ω,四个电阻的阻值已在图中标出.闭合开关S,下列说法正确的有A.路端电压为10VB.电源的总功率为10WC.a、b间电压的大小为5VD.a、b间用导线连接后,电路的总电流为1A8、如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表.下列说法正确的是A.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,R1消耗的功率变大B.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大C.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电流表A1示数变大D.若闭合开关S,则电流表A1示数变大、A2示数变小9、两物体组成的系统总动量守恒,这个系统中()A.一个物体增加的速度等于另一个物体减少的速度B.一物体受合力的冲量与另一物体所受合力的冲量相同C.两个物体的动量变化总是大小相等、方向相反D.系统总动量的变化为零10、如图所示,边长为2L正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一个由某种材料做成的边长为L、粗细均匀的正方形导线框abcd所在平面与磁场方向垂直;导线框、虚线框的对角线重合,导线框各边的电阻大小均为R.在导线框从图示位置开始以恒定速度v沿对角线方向进入磁场,到整个导线框离开磁场区域的过程中,下列说法正确的是()A.导线框进入磁场区域的过程中有向里收缩的趋势B.导线框中有感应电流的时间为C.导线框的bd对角线有一半进入磁场时,整个导线框所受安培力大小为D.导线框的bd对角线有一半进入磁场时,导线框ac两点间的电压为三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)某同学采用如图所示的电路测定电源电动势和内电阻.已知干电池的电动势约为1.5V,内阻约为2Ω;电压表(0~3V,3kΩ)、电流表(0~0.6A,1.0Ω)、滑动变阻器有R1(10Ω,2A)和R2(100Ω,0.1A)各一只(1)实验中滑动变阻器应选用____(填“R1”或“R2”).在方框中画出实验电路图____(2)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图所示的U-I图线,由图可较准确地求出该电源电动势E=______V;内阻,r=___Ω12.(12分)如图所示为验证动量守恒的实验装置示意图(1)若入射小球质量为m1,半径为r1;被碰小球质量为m2,半径为r2.则要完成该实验须满足()A.m1>m2,r1>r2B.m1>m2,r1<r2C.m1>m2,r1=r2D.m1<m2,r1=r2(2)0为斜槽末端垂足,P为碰前入射小球落点的平均位置,M、N两点为碰后两球平均落点位置,则在误差允许的范围内,关系式m1OP=_________________(用m1、m2及图中字母表示)成立,即表示碰撞中动量守恒四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小14.(16分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度15.(12分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L
参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、A【解析】假设,则根据矢量的合成法则,可知,四棒在O点产生的磁场为零;而如今,,,,的恒定电流,且电流Ia在正方形的几何中心O点处产生的磁感应强度大小为B,由右手螺旋定则可知,方向O指向b;根据矢量的合成法则可知,由a、c两棒产生的磁场方向,由右手螺旋定则可知,方向O指向d;而根据矢量的合成法则可知,b、d两棒产生的磁场方向:O指向a;所以再由矢量合成法则可知,a、b、c、d长直通电导线在O点产生合磁场的方向:由O点指向ad中点,根据磁感应强度大小为,a、c两棒产生的磁场大小为2B,同理b、d两棒产生的磁场也为2B,则合磁场大小为A正确,BCD错误。故选A。2、D【解析】A.前5s的平均速度是A错误;B.0~10s的平均速度为30~36s的平均速度为0~10s的平均速度等于30~36s的平均速度,B错误;C.根据,30~36s内,F不变,v减小,钢索拉力的功率减小,C错误;D.前10s内,加速度方向向上,拉力大于重力,10~30s内,做匀速直线运动,拉力等于重力,30~36s内,加速度方向向下,拉力小于重力,可知前10s内钢索最容易发生断裂,D正确。故选D。3、D【解析】云雾室中所加的是磁场,则电子所受的是洛伦兹力作用,运动的轨迹是圆弧,由图示可知,电子刚射入磁场时,负电子所受洛伦兹力水平向左,正电子所受洛伦兹力水平向右,由左手定则可知,磁感应强度垂直于纸面向里,故ABC错误,D正确。故选D点睛:本题考查了左手定则,要熟练应用左手定则判断洛伦兹力的方向,要注意判定负电荷受到的洛伦兹力的方向要使用电流的方向来判定4、D【解析】AB.要使炮弹向右加速,安培力应向右,根据左手定则可知,磁场方向应竖直向上,故AB错误;CD.由题意可知,最大速度达4km/s,加速距离为10m,由速度和位移关系可知:v2=2aL解得:a=8×105m/s2;由牛顿第二定律可得:F=ma而F=BIL联立解得:B=2×103
T;故C错误,D正确。故选D。5、B【解析】电压表测量的是与其并联电路的电压值,电流表测量的是与之串联电路的电流值,据此分析问题同;【详解】A、由电路图可知,实验采用电流表外接法,电流表所测电流等于通过电阻的电流与通过电压表的电流之和,电流表的示数大于通过的电流,故A错误,B正确;C、由电路图可知,电压表与待测电阻并联,测量待测电阻两端电压,电压表的示数等于两端的电压,故CD错误6、D【解析】A.磁场对电流有力的作用,线圈有bc边、ab边、cd边受到安培力,故A错误;B.ab边、cd边受到安培力大小相等,方向相反,bc边受到安培力竖直向上,故有线圈受到的磁场对它的力方向竖直向上,B错误;C.若电流大小不变而方向反向,bc边受到安培力竖直向下,线圈不会保持平衡状态,故C错误;D.若发现左盘向上翘起,要使天平恢复平衡,则减小右盘向下的力或增大右盘向上的力,增大线圈中的电流,会增大线圈中向上的安培力,故D正确;故选D二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AC【解析】外阻为R:,则,则外压U=IR=10V,功率P=EI=12W,则A正确,B错误;根据并联电路的特点可求流过a、b电流均为0.5A,所以Uba=0.5×(15-5)=5V,故C正确;a、b间用导线连接后,根据电路的连接可求外电路电阻为,电流,故D错【点睛】考查串并联电路电阻的求解及全电路欧姆定律,计算前要明确电路结构是求解问题的关键;8、BD【解析】滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电阻变大,则干路电流变小,则R1消耗的功率变小,A错误;干路电流变小,R1分压变小,则电压表V的测量的电压变大,示数变大,则B正确;因输出电流变小,则输出功率变小即输入功率变小,电流表A1示数变小,则C错误;闭合开关S并联支路增加,电阻变小,则副线圈即R1的电流变大,分压变大,则R2的分压变小,电流变小.电流表A1示数随副线圈电流的变大而变大,则D错误【点睛】考查电路的动态分析:本题中P的移动与电键的闭合均会引起电阻的变小,再由电路的连接关系可分析各表的示数的变化,可见明确电路的结构是求解的关键9、CD【解析】B.两物体组成的系统总动量守恒,根据公式可得一物体受到的冲量与另一物体所受冲量大小相等,方向相反,B错误;AC.两物体的动量变化总是大小相等,方向相反,A错误C正确;D.系统总动量的变化为零,D正确;故选CD。10、ACD【解析】根据楞次定律判断感应电流的方向;当磁通量变化时,线框中将产生感应电流;确定出线框有效的切割长度,由公式E=BLv求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流,由F=BIL求出安培力,由串联电路的特点求解a、c间的电压【详解】A项:导线框进入磁场区域时磁通量增加,根据楞次定律判断得知产生逆时针方向的感应电流,由于磁通量增大,故线圈由收缩的趋势,故A正确;B项:当线框进入和离开磁场时磁通量变化,才有感应电流产生,所以有感应电流的时间为,故B错误;C、D项:导线框的bd对角线有一半进入磁场时,线框有效的切割长度为:产生的感应电动势为:感应电流为:整个导线框所受安培力大小为:F=BIl=,导线框a、c两点间电压为:U=I•2R=故C、D正确故选ACD【点睛】本题关键要理解“有效”二字,知道感应电动势公式E=Blv中l是有效的切割长度,安培力公式F=BIl,l也是有效长度三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、①.R1②.③.1.47(1.46-1.48)④.1.81(1.78-1.83)【解析】(1)[1].电路中最大电流不超过0.5A,而R2的额定电流为0.1A,同时R2阻值远大于电源内阻r,不便于调节,所以变阻器选用R1;[2].电路如图所示(2)[3][4].由闭合电路欧姆定律U=E-Ir得知,当I=0时,U=E,U-I图象斜率的绝对值等于电源的内阻,图线于纵轴截距即为电动势E=1.47V12、①.C②.m1OM+m2ON【解析】(1)为了保证碰撞前后使入射小球的速度方向不变,故必须使入射小球的质量大于被碰小球的质量;为了使两球发生正碰,两小球的半径相同(2)根据动量守恒定律求出需要验证的表达式【详解】(1)为保证两球发生对心正碰,两球的半径应相等,为防止碰撞后入射球反弹,入射球的质量应大于被碰球的质量,故选C;(2)小球离开轨道后做平抛运动,小球抛出点的高度相等,则它们在空中的运动时间t相等,验证碰撞中的动量守恒,需要验证:m1v1=m1v1′+m2v2,则:m1v1t=m1v1′t+m2v2t,m1x1=m1x1′+m2x2,因此需要验证:m1OP=m
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